5.自动重合闸资料.ppt

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第五章 自动重合闸 5.1 自动重合闸的作用及对它的基本要求 5.2 输电线路的三相一次自动重合闸 5.3 高压输电线路的单相自动重合闸 5.4 高压输电线路的综合自动重合闸 5.1 自动重合闸的作用及要求 瞬时性故障: 被继电保护断开后故障自行消失,若此时把断开的线路断路器再合上,就能够恢复正常的供电。 由雷电引起的绝缘子表面闪络,大风引起的碰线,通过鸟类以及树枝等物掉落在导线上引起的短路等 永久性故障: 被断开以后依然存在的故障 线路倒杆,断线,绝缘子击穿或损坏等引起的故障 由于送电线路上的故障大多数是 “瞬时性”故障,在电力系统中广泛采用了自动重合闸装置。 引入自动重合闸的必要性 在现场运行的线路重合闸装置,由于它并不判断是瞬时性故障还是永久性故障,保护跳闸后经预定延时将断路器重新合闸。 对瞬时性故障重合闸可以成功(指恢复供电不再断开),对永久性故障重合闸不可能成功。 重合闸的成功率: 重合成功的次数与总动作次数之比。 其数值主要取决于瞬时性故障占总故障的比例,一般在60%~90% 之间。 正确动作次数与总动作次数之比,是衡量重合闸工作正确性的指标。 自动重合闸的作用 采用重合闸的主要技术经济效果: 大大提高供电的可靠性,减小线路停电的次数,特别是对单侧电源的单回线路尤为显著; 在高压输电线路上采用重合闸,还可以提高电力系统并列运行的稳定性,从而提高传输容量; 对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。 对于重合闸的经济效益,可用无重合闸时,因停电而造成的国民经济损失来衡量。 重合闸的不足之处 当重合于永久性故障上时的不利影响: 使电力系统再一次受到故障的冲击,对超高压系统还可能降低并列运行的稳定性; 使断路器的工作条件变得更加恶劣,因为它要在很短的时间内,连续切断两次短路电流。油断路器在采用重合闸以后,遮断容量将有不同程度的降低。 对自动重合闸的基本要求 自动重合闸的装设要求: 对1kv及以上的架空线路和电缆与架空线的混合线路,当其上有断路器时,就应装设自动重合闸; 在用高压熔断器保护的线路上,一般采用自动重合熔断器; 在供电给地区负荷的电力变压器上,以及发电厂和变电所的母线上,必要时也可以装设自动重合闸。 对自动重合闸的基本要求 重合闸不应动作的情况: 由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开; 手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。 当断路器处于不正常状态(例如操作机构中使用的气压,液压降低等)。 重合闸应动作: 断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸。 为满足上述要求,优先采用由控制开关的位置与断路器位置不对应的原则来起动重合闸。 对自动重合闸的基本要求 动作次数应符合预先的规定: 一次式重合闸与二次式重合闸。 自动重合闸在动作以后,应能复归: 一般自动复归,10kv及以下线路且当地有值班人员时可以采用手动复归的方式。 自动重合闸装置的合闸时间应能整定: 与继电保护的配合——“前加速”与“后加速” 对于双侧电源的线路应考虑合闸时两侧电源间的同步问题 5.2 输电线路的三相一次自动重合闸 三相一次重合闸的跳、合闸方式: 无论本线路发生何种类型的故障,继电保护装置均将三相断路器跳开,重合闸起动,经预定延时发出重合脉冲,将三相断路器一起合上。 若是瞬时性故障,因故障已经消失,重合成功,线路继续运行; 若是永久性故障,继电保护再次动作跳开三相,不再重合。 三相一次重合闸工作原理 单侧电源送电线路三相一次重合闸的工作原理如图5-1所示。 主要由重合闸起动回路、重合闸时间元件、一次合闸脉冲元件、手动跳闸闭锁、手动合闸于故障时保护加速跳闸回路等组成。 三相一次重合闸工作原理 重合闸起动: 当断路器由继电保护动作跳闸或其它非手动原因而跳闸后,重合闸均应起动。一般使用断路器的辅助常开触点或者用合闸位置继电器的触点构成,在正常运行情况下,当断路器由合闸位置变为跳闸位置时,马上发出起动指令。 重合闸时间: 起动元件发出起动指令后,时间元件开始记时,达到预定的延时后,发出一个短暂的合闸脉冲命令。这个延时就是重合闸时间,它是可以整定的,选择的原则见后述。 一次合闸脉冲: 当延时时间到后,它马上发出一个可以合闸脉冲命令,并且开始记时,准备重合闸的整组复归,复归时间一般为15-25秒。在这个时间内,即使再有重合闸时间元件发出的命令,它也不再发出可以合闸的第二个命令。此元件的作用是保证在一次跳闸后有足够的时间合上(对瞬时故障)和再次跳开(对永久故障)断路器,而不会出现多次重合。 三相一次重合闸工作原理 手动跳闸闭锁重合闸: 当手动跳开断路器时,也会起动重合闸回路,为消除这种情况造成的不必要合闸,设置闭锁环节,使之不能形成合闸命

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